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    新聞資訊
    28 2023-09

    使用石墨烯進行高效燃料分子篩分

    研究人員開發了一種新型質子交換膜,該膜由具有5-10nm直徑孔的石墨烯片組成,該膜通過磺基官能團進行化學修飾,在孔周圍提供磺基。研究人員表示,由于官能團的空間位阻,石墨烯膜通過阻止燃料分子的滲透成功地抑制了交叉現象,同時保持了高質子傳導性,這可能是第一次。
    22 2023-09

    研究人員使用石墨烯和量子點設計用于眼動追蹤應用的半透明圖像傳感

    近年來,隨著虛擬現實和增強現實設備、使駕駛更安全更高效的系統、計算機和輔助通信設備的免提控制以及疾病檢測的發展,眼動追蹤技術的應用范圍越來越廣。
    15 2023-09

    北京市計量檢測科學研究院:石墨烯儲能材料研究取得新進展

    北京市檢驗檢測認證中心所屬北京市計量檢測科學研究院依托國家石墨烯材料產業計量測試中心開展石墨烯材料研究,以石墨烯氣凝膠為載體,開發出一種新型的量子點裝飾的三維石墨烯氣凝膠基復合材料,可應用在儲能材料領域。
    08 2023-09

    航空航天中的碳納米管:使衛星變得更強

    碳納米管是由卷繞的石墨烯片形成的分子結構,其形成單壁或多壁同心連接的納米管。碳納米管還具有獨特的物理特性,使其在航空航天領域的創新材料合成中具有吸引力。
    01 2023-09

    PETRONAS推出基于石墨烯的新型防腐蝕技術

    據稱該組合物具有傳統環氧涂料的三倍的阻水性,有助于增加對磨損和紫外線的附著力和彈性。該公司聲稱,ProShield+可以增強主要的涂料系統,使典型的表面涂層壽命延長一倍,并將其延長至16年。
    25 2023-08

    科學家對單層石墨烯產生的可調諧太赫茲輻射進行優化和系統分析

    研究人員發現,隨著雙色激光脈沖的持續時間增加,太赫茲產生的主要機制從激光脈沖的對稱性轉變為四波混頻。此外,他們還發現,較短的脈沖持續時間更適合產生高強度的太赫茲輻射,而較長的持續時間更適合用于選擇太赫茲頻率。為了最大限度地利用遺傳算法(GA)來最大化間隙石墨烯的太赫茲輻射,他們優化了雙色激光的參數。最后,他們通過改變雙色激光脈沖的參數來研究時域太赫茲波形的變化。
    18 2023-08

    應變誘導開放費米表面扭曲雙層石墨烯中的異常磁輸運現象

    據悉,最近,玩具型Hofstadter模型中的各向異性跳躍被用來解釋,在遠離魔角的扭曲雙層石墨烯中測量到的豐富而令人驚訝的朗道光譜。該研究團隊懷疑玩具型Hofstadter模型中的各向異性可能是由單軸應變引起的。
    11 2023-08

    石墨烯 | 智能服裝新材料能導電且可洗滌

    俄羅斯托木斯克理工大學開發出一種基于尼龍織物和還原氧化石墨烯的“智能服裝”新材料。這種混合紡織品在洗滌過程中可保持其特性并具有導電性,這使得它可用于制造紡織品傳感器平臺。研究成果發表在最近的美國化學會《ACS應用材料與接口》雜志上。
    04 2023-08

    汽車行業中的石墨烯:推動創新向前發展

    石墨烯的獨特特性有可能推動汽車行業的重大創新,從而開發出更高效、可持續和高性能的汽車。從輕質材料和改進的電池到先進的傳感器和耐用涂層,石墨烯有望在塑造汽車技術的未來方面發揮關鍵作用。隨著這一領域的研究和開發不斷取得進展,我們很可能會看到越來越多的基于石墨烯的創新進入未來的車輛。
    28 2023-07

    石墨烯新材料,電子設備?技術革命!

    西班牙科學研究高級委員會 (CSIC) 碳化學研究所 (ICB) 的一組研究人員在開發更高效和可持續的電子設備方面取得了重大進展。他們發現了兩種非凡納米材料的特殊組合,成功地創造了一種新的混合產品,能夠有效地將光轉化為電,反之亦然,速度比傳統材料更快。該工作以Graphene Oxide: Key to Efficient Charge Extraction and Suppression of Polaronic Transport in Hybrids with Poly (3-hexylthiophene) Nanoparticles為題發表在Chemistry of Materials上。
    10 2023-07

    石墨烯 | 厚度33微米,可屏蔽99%入射電磁波——我科研團隊研發出高性能電磁屏蔽材料

    在日常生活和工作中,電子設備運行時會產生電磁輻射,可能會給人們的健康帶來不良影響,各設備間的電磁干擾也會嚴重影響電子設備的性能及其正常運行。因此,發展新型電磁屏蔽材料,尤其是高性能電磁屏蔽材料是解決電磁污染的關鍵。
    29 2023-06

    HydroGraph的石墨烯將潤滑劑的使用壽命延長了24倍以上

    研究發現,隨著板表面開始發生磨損,HydroGraph的石墨烯沉積并填充了間隙,形成了石墨烯的潤滑層。這防止了金屬與金屬的接觸,從而減少了磨損和邊界層摩擦,將基礎油的使用壽命延長了 24 倍以上。正在進行的測試預計將確認進一步的預期優勢,包括防靜電、防腐和有利的熱性能。
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